本公开提供了一种航空发动机风扇叶片金属加强边胶接固化装置,包括:支架;和多个加载模块,在支架上间隔地固定设置,且多个加载模块中至少部分加载模块在支架上的固定位置可调节,各加载模块包括相对设置的两个加载机构,各加载机构包括第一加载部、第二加载部和位于第一加载部和第二加载部之间的缓冲部,各加载模块的两个加载机构的第二加载部间隔地相对设置,第一加载部被配置为通过缓冲部向第二加载部施加远离第一加载部的方向的作用力。本公开可以提升复合材料风扇叶片的金属加强边的胶接质量。
本发明公开了一种常温导热‑高温隔热可瓷化高分子材料,包括基胶100份、补强剂20‑30份、无卤阻燃剂10‑30份、成瓷烧结助剂20‑40份、导热功能填料1‑4份、高温隔热填料4‑16份、铂络合物或铂化合物(以铂计算)0.01‑10份、结构化控制剂1‑5份、以及交联剂1.5份。还公开了该材料的制备方法,包括以下步骤:基胶混合、混炼、出料、硫化。本发明提供的常温导热‑高温隔热可瓷化高分子材料在常温下导热系数最高达到0.4W/(m·K),远高于普通可瓷化高分子复合材料的导热系数的0.2W/(m·K);高温陶瓷化之后的导热系数则降低至0.08W/(m·K);其通过导热功能填料、高温隔热填料与成瓷烧结助剂的独特组合与配比,使其具有常温导热‑高温隔热可瓷化的独特技术效果,可广泛应用于线缆生产。
本发明涉及一种改性石墨烯及其制备方法与应用,制备方法包括:首先将石墨源与醇醚类试剂混合并进行水热反应,得到石墨烯与醇醚的复合物;之后将石墨烯与醇醚的复合物与含氮化合物混合,并依次经过球磨、洗涤、干燥过程后,即得到改性石墨烯;所制备的改性石墨烯可应用于润滑油、涂料、功能复合材料以及电池领域。与现有技术相比,本发明能够实现石墨片的有效剥离及石墨烯表面亲水基团的负载,具有制备方法简单、反应条件温和、能耗较低、对环境无污染、原料易得等优点,所得产品与水等溶剂之间兼容性良好,并具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种铣削碳纤维层合板颤振稳定性预测方法,首先采用平均铣削力法,通过线性拟合不同进给量铣削实验获得铣削力,识别碳纤维层合板的铣削力系数,然后基于再生颤振理论,采用金刚石涂层平头立铣刀,建立铣削碳纤维层合板动力学模型,最后通过锤击实验获得的刀具模态参数作为初始条件,在频域上求解铣削动力学微分方程,得到关于主轴速度和轴向切深的加工参数关系的铣削稳定性判定准则。依据此方法能合理选择加工参数,有效地避免铣削加工的振动,提高工件表面质量,减少刀具磨损,优化碳纤维复合材料铣削加工工艺方法。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料SiO@Al@C的制备方法及应用。所述复合材料由纳米铝均匀涂覆在一氧化硅表面和致密的导电碳纤维组成。本发明的纳米铝和导电碳纤维大幅度提高了一氧化硅材料体系的导电性,保证其较高的库仑效率,有效地抑制其体积膨胀效应,循环性能和首次库仑效率也得到了显著改善,适合高容量长循环的锂离子电池负极,可应用于动力电池。
本发明公开了一种铝坡莫合金夹心板及应用其制备的等离子体处理装置,该夹心板包含:高导磁层,包覆在高导磁层上的高导电层,设置在高导磁层和高导电层之间的高强度耐高温胶层。其中,高导磁层包含:坡莫合金;高导电层包含:铝或铝合金。本发明的夹心板采用压敏胶粘合,降低了高导电导磁复合材料的成本,得到的铝坡莫合金夹心板具有较好的磁导率和导电率。
本发明涉及一种功能化有序介孔聚合物负载钯催化剂及其制备方法。该催化剂具有二维六方介观结构,有机官能团含量较高(0.5wt%~3wt%)、比表面积大(310~370m2/g)、孔容大(0.4~0.6cm3/g)、孔径均一(3~12nm),钯质量含量为1‑3wt%,钯粒径为2‑4nm。其制备方法为:以非离子表面活性剂为模板剂,水溶性树脂为前驱体,正硅酸四乙酯为无机硅烷,采用溶剂挥发自组装的方法首先合成介孔碳‑二氧化硅复合材料MCSiO2‑46,然后利用后嫁接法将短链季铵盐TPTAC嫁接到载体MCSiO2‑46上,最后采用离子交换法将Pd负载在介孔材料的表面。本发明操作简单,成本低,制备所得材料在工业领域具有广阔的应用前景。
本发明属于树脂技术领域,具体涉及一种低温固化的高耐热性硅基苯炔树脂及其制备方法。该树脂以1,3,5‑三乙炔基苯、间二乙炔基苯、甲基二氯硅烷为主要原料,在惰性气体的保护下,采用格氏试剂的合成方法,制备并得到了一系列高耐热性的以乙炔基为末端基的硅基苯炔树脂。该树脂易溶于常见的溶剂如甲苯、四氢呋喃等;常温下粘度适中,熔点低;加工温度为20℃‑155℃,具有良好的加工性能;固化温度低于115℃,树脂固化物5%分解温度最高可达到684.8℃,适用于制备高性能复合材料基体、耐高温涂层和光电材料,可应用于空间飞行器及光电材料领域。
本发明公开了复合金属极耳及软包电芯,该极耳由复合材料构成,包括极耳外部连接区,复合区以及极耳内部连接区,所述极耳外部连接区通过复合区与极耳内部连接区连接形成极耳主体。本发明提供的复合金属极耳方案,无需再增加其他工序进行铜极耳转铝,其极耳外部连接区作为电芯进行串并联的焊接区域,可与电芯正极极耳或铝材质汇流排进行焊接,焊接强度高,接触电阻小,可有效解决现有技术存在的问题。
本发明是一种多层层状聚合物基复合热电材料的制备方法。本发明首次通过溶液3D打印技术制备多层层状聚合物基复合热电材料。首先将一种聚合物加到溶剂中,搅拌待其充分溶解后,再加入一种无机材料,继续搅拌,直至无机材料均匀分散在溶解有聚合物的溶液里,然后通过溶液3D打印技术打印出第一层聚合物基复合热电材料,之后再在第一层材料的基础上依次打印第二层、第三层、直至第N层聚合物基复合热电材料,最终形成多层的聚合物基复合热电材料。所打印的第一层、第二层、第三层、直至第N层聚合物基复合热电材料的组成可以相同,也可以不同。此方法具有工艺简单、操作方便、适合大批量生产等优点。所制备的多层层状聚合物基复合材料热电性能优异,在热电发电和制冷器件领域具有广阔的应用前景和市场价值。
本发明公开了一种用于单杆配电台区的复合杆塔,采用玻璃纤维复合材料(GFRP)‑混凝土‑钢管三层复合结构的杆塔,保证了杆塔的强度;配电变压器设置在杆塔的顶部,使得杆塔结构的整体中心保持稳定;通过杆塔上开设的单边孔使得低压柜和配电变压器的对外线路从杆塔的杆体内部走线,避免了线路暴露在外,防止线路由于环境原因遭到腐蚀,同时也可避免由于线路遭到外力牵拉而对杆塔的稳定性造成影响。
本发明涉及一种耐温抗冲高强度PPR纤维复合管的制备方法,所述复合管共有五层,中间层为刚性增强层,材料为玻纤复合PPR;与中间层相邻的两层为绝热层,材料为中空聚酰亚胺纤维(PI)复合TPO;最外两层为保护层,材料为PPR‑TPO共混发泡复合材料。本申请的保护层提高了PPR玻纤管的耐高,低温性能,提升了管材的抗冲击性能和高温工作环境下的耐压性能。本申请可用于建筑物内冷热水管道系统,空调管路系统,船舶用管以及其他工业用管。
本发明实施例公开了一种孔隙识别方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取复合材料的金相图像;将所述金相图像输入至预先训练的孔隙识别模型;其中,所述孔隙识别模型是在训练过程中,通过对压缩后的训练样本进行双线性插值确定训练样本的孔隙边缘像素点的;根据所述孔隙识别模型的输出结果,确定所述金相图像的孔隙识别结果。通过运行本请求所提供的技术方案,可以解决孔隙统计工作费时费力,统计误差较大的问题,实现提高孔隙识别的效率和准确率的效果。
本发明公开了一种模压自由基改性环氧树脂组成物,其包括树脂、硬化剂及聚合反应起始剂;所述树脂的结构式为:式Ⅰ中,Q、L各自独立地为或A为或M为H、或上述R1、R2、R3、R4各自独立地为H或C1‑C4的烷基。本发明提供的模压自由基改性环氧树脂组成物,树脂本体黏度低利于树脂含浸;可透过固化剂使树脂增稠成模压半成品,同时具热可塑性,因此纤维复合材料在模具内可透过加热塑形;本发明可在室温下进行增稠,不需提供额外热源和增稠剂。
本发明涉及Se@SiO2纳米硒核壳材料在皮瓣移植术中的应用,所述Se@SiO2纳米硒核壳材料是由二氧化硅颗粒外壳和纳米硒核组成,本发明创造性的提出将Se@SiO2纳米硒核壳材料用于皮瓣移植术中,Se@SiO2纳米硒核壳材料可通过补硒提高硒蛋白活性,硒蛋白可通过调节氧化还原起到抗炎、抗凋亡作用,参与调节创面修复、促进创面愈合,保护血管内皮细胞、调节微循环功能,且该材料是一次给药,缓慢释放,长期有效,使得局部硒元素浓度适宜、稳定且长效,契合皮瓣移植术后需求,实验结果表明Se@SiO2纳米复合材料有出色的抗氧化应激和抗炎能力,能够减少因局部灌注不足引起的皮瓣坏死,为提高移植后皮瓣成活率提供了新思路。
本发明公开了一种双极板及包含其的燃料电池。该双极板包括:本体;所述本体的一个表面上形成多条沿着同一方向延伸的流道;所述流道沿着其延伸方向形成为波浪形;所述流道从第一端口朝向第二端口逐渐变窄。双极板在形成为波浪形的同时,还形成从第一端口朝向第二端口逐渐变窄的流道,这样的双极板可以应用于石墨双极板、金属双极板以及复合材料双极板,同时也保证了流道中的气体的流速,使流道尾端产生的水能够较快的蒸发,有效解决了该形式流道的第二端口排水困难、容易发生堵水的情况;同时也解决了气体在流道尾端的浓度过低,使膜电极整体反应不均匀的情况,有效提升膜电极及电堆的寿命。
本发明公开了一种柔性Mxene/PEDOT:PSS复合热电材料的制备方法:将Mxene与PEDOT:PSS加入到溶剂中,超声使Mxene与PEDOT:PSS均匀分散在溶剂中;先将滤膜放入真空抽滤设备中,再用胶头滴管将Mxene/PEDOT:PSS混合溶液滴入到真空抽滤设备中,等抽滤完成后将滤膜取出,干燥,得到柔性Mxene/PEDOT:PSS复合热电材料。此方法具有操作方便、工艺简单等优点。所制备的柔性Mxene/PEDOT:PSS复合材料热电性能优异,在热电领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高强度高模量氟橡胶组合物及其制备方法与应用,该高强度高模量氟橡胶组合物由以下重量份的原辅料制备而成:氟橡胶聚合物100份、石墨烯1‑8份、交联剂1‑5份、促进剂1‑5份、吸酸剂0‑15份、填料5‑43份、加工助剂0‑3份。将少量特定结构的石墨烯加入到氟橡胶聚合物中,大大提高了氟橡胶复合材料的硬度、定伸强度、抗挤出变形以及抗剪切性能,同时材料具有优异的抗气体快速释压性能;配方合理,工艺简单,将其用于制作耐高温高压的抗挤出密封件,大大提高了高温高压下井下工具及阀门阀座的密封和承压效果。
本发明涉及一种耐高温碳纤维增强电缆芯用拉挤树脂及其制备方法,树脂由含羟基含羧基活性聚酰亚胺树脂(HCPI)、多官能环氧树脂、SR22000有机硅树脂、热塑性双酚A酚醛树脂、马来酸酐、活性稀释剂、固化剂和促进剂组成。制备方法包括:将多官能环氧树脂、含羟基含羧基活性聚酰亚胺树脂、SR22000有机硅树脂、热塑性双酚A酚醛树脂、马来酸酐放入反应釜中,搅拌反应后,加入活性稀释剂,搅拌反应后,加入固化剂和促进剂,搅拌均匀即可。本发明原料来源方便、无溶剂、环境友好、操作工艺简单、综合性能优越,非常适宜于拉挤成型工艺,尤其适宜于拉挤成型制造综合性能优良的耐高温碳纤维增强电缆芯复合材料,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种在线涂覆制备彩色玻璃纤维的方法,包括以下步骤:(1)在室温下,将冰醋酸、硅烷偶联剂、固色剂和水溶性环氧分别用去离子水稀释,然后依次混合并搅拌均匀,再加入无机着色物质,最后加入余量的水,得到含有着色物质的浸润剂;(2)将上述含有着色物质的浸润剂添加到玻璃纤维生产线上的设备中,通过在线拉丝制备玻璃纤维原丝,最后烘干即得彩色玻璃纤维。本发明可在玻璃纤维制备过程中直接实现染色,工艺简单,操作方便,节省成本,适用于工业化生产;本发明可制备多种不同颜色的玻璃纤维,染色样品具有较好的耐晒和高温色牢度,与树脂结合制备复合材料时颜色不扩散,色彩明亮不模糊。
本发明涉及一种纺织纤维/石墨烯/MgFe2O4复合环境催化材料的制备方法,包括:将纺织纤维浸渍到氧化石墨烯的饱和分散液中,然后烘干,清洗,然后置于还原剂溶液中,50~80℃反应0.5~1h,清洗,烘干,得到纺织纤维/石墨烯;将纺织纤维/石墨烯加入到FeCl2和MgCl2溶液中,搅拌,然后加入NaOH和尿素,120~180℃水热反应3~8h,冷却后洗涤,烘干,得到纺织纤维/石墨烯/MgFe2O4复合环境催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产;得到的复合材料具有较好的环境净化效果。
一种实现颗粒输送和液态金属中空射流的喷射沉积装置及方法,包括固相颗粒流化输送器、固相颗粒分配器、导液管、雾化器、塞杆和管道等。所述固相颗粒流化输送器能够对固相颗粒进行流化态处理,所述固相颗粒分配器通过管道分别与流化输送器和导液管相连,所述导液管包括中心孔结构和环缝结构。所发明装置工作时,流化态固相颗粒由导液管中心孔喷出,金属液由导液管环缝以中空射流方式喷出。二者在雾化器作用下同时雾化并均匀混合,经沉积制备出金属基复合材料锭坯。所发明的喷射沉积装置改进了固相颗粒的加入方式,并使金属液形成中空射流,改善了固相颗粒和金属液的雾化沉积效果,有利于提高锭坯质量。
本发明涉及一种A级防火保温隔热的夹心板及其加工方法,其技术路径是:第一步,先将不防火的泡沫颗粒变成A级防火的泡沫颗粒;第二步,后将A级防火的泡沫颗粒,变成A级防火的泡沫板;第三步,再将A级防火的泡沫板,变成A级防火的泡沫夹心板。具体是由普通的市售聚苯乙烯泡沫颗粒,用三层不同的复合添加剂进行分层包裹覆盖防火改性,先制成A级防火保温隔热的聚苯泡沫颗粒;后经过连接性的复合添加剂和璃丝纤维和或防火纤维素加工,制成A级防火保温隔热的聚苯泡沫板材;再在此A级防火保温隔热的聚苯泡沫板材的上下面上和四周涂刷一层复合粘接剂,将金属材料面层或者无机复合材料面层,经过特制的设备进行加工碾压覆盖或者包裹制备而成。
本发明属于复合材料制备领域,涉及一种制备连续纤维织物增强热塑性树脂的设备。该设备包括依次设置的放卷装置、张力控制装置、静电消除及预加热装置、复合装置、成型装置和收卷装置,其中所述的静电消除及预加热装置设置于张力控制装置和复合装置之间。与现有技术相比本申请提供的一种制备连续纤维织物增强热塑性聚氨酯复合软布的设备,该设备工艺简单,连续化操作方便,生产过程中无任何污染,与现有技术相比,纤维与树脂的粘结效果更好,不易剥离,且表观效果更清晰。
本发明太阳光二次反射回收碳纤维装置,含碳纤维回收、废气回收处理和能源动力三个系统,碳纤维回收系统包括由反光镜及二次聚光塔构成的太阳光聚光系统和样品固定系统,废气回收处理系统含有除尘装置、热交换器、二氧化碳吸收塔、等离子处理器、风机和相应管道;本发明装置由太阳能光伏系统提供动力。利用所述装置回收碳纤维的方法包括的步骤有:⑴采用尺寸和形状不限的碳纤维增强复合材料;⑵将材料固定在3D样品移动平台上;⑶太阳光聚焦样品腔并稳定温度于360~550℃;⑷将3D样品移动平台移入样品腔并辐照5~180分钟;⑸冷却、去杂质,得到回收的碳纤维。本发明不需有机溶剂,不耗火电,对回收CFRP废弃物有积极意义。
本发明主要公开一种能替代导热脂和导热膏应用于大尺寸芯片上的纳米级界面散热材料的封装工艺,具体地说就是那通过电纺技术和高冲压技术制备的金属基纳米纤维复合材料做为界面散热材料,进行回流焊接技术固定大尺寸芯片到印制电路基板上,从而使芯片有更好的散热性能。
本发明公开了一种有机硅接枝改性聚苯硫醚的方法。制备方法包括如下步骤:将聚苯硫醚粉末、乙酰氯、无水AlCl3粉末在二氯甲烷或二氯乙烷中反应得到乙酰化聚苯硫醚改性粉末,接着在氮气保护下,将乙酰化改性聚苯硫醚、含氨基的有机硅单体、醋酸、分子筛,于70~110℃温度下,在无水甲苯或乙醇中反应0.5~36小时,得到有机硅改性聚苯硫醚。本发明的有机硅接枝改性聚苯硫醚,具有原料便宜,反应步骤少,操作简便,接枝均匀的显著优点,同时由于有机硅氧链具有热稳定性和柔顺性的特点,对于聚苯硫醚韧性的改善是很有意义的,也有利于以后与其他增强材料的相容及其复合材料性能的提高,接枝改性后的聚苯硫醚仍可广泛应用于电子电气,汽车,国防军工等耐高温领域。
本发明提供了一种用于白底涂布白板纸背涂的涂料及其制备方法和应用。包括如下质量份的组分:复合白色颜料15~65质量份,重质碳酸钙35~85质量份,胶乳10~20质量份,水25~45质量份。所说的复合白色颜料为包括二氧化钛颗粒内核和包裹在二氧化钛颗粒内核外的碳酸钙颗粒外壳的复合材料。本发明的白底涂布白板纸背涂涂料遮盖性能好,亮度高,能够提供均一的遮盖、均一的色调,具有良好的表面效果,且能够使背面的木浆用量节约20%-50%。
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